Size-dependent phase transition dynamics in HMX crystals: Mechanistic insights from defect-mediated transformation
Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
The size effects of energetic materials (EMs) particles has a profound influence on their solid-state phase transition (PT) and structural damage. In this study, the PT behavior of large-sized 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazole (HMX) was studied by a series of characterization methods. It has been demonstrated that both internal defects and surface damage of large-size HMX occur approximately 20 °C earlier than that of small-size HMX. The kinetic analysis demonstrates that the PT of large-size HMX is comprised of two distinct steps. The initial step is characterised by fragmentation, while the subsequent step represents the PT in its strict sense. This makes the PT process appear more clearer in comparison to the powder form of HMX. Additionally, it was determined that varying humidity levels exert an influence on the HMX phase recover. This provides fundamental support for a correct understanding of HMX solid-state PT.
Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.
Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Size-dependent phase transition dynamics in HMX crystals: Mechanistic insights from defect-mediated transformation
- Date Crossref
- 01/07/2025
- Éditeur
- Elsevier BV
- Type
- journal-article
Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.
Où se fait cette recherche
-
North University of China Shanxi Fire & Explosion-Proofing Safety Engineering and Technology Research Centre pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
-
China Academy of Engineering Physics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
-
Institute of Chemical Materials pays non établi dans la noticeStructure de recherche
Shanxi Fire & Explosion-Proofing Safety Engineering and Technology Research Centre — North University of China, China Academy of Engineering Physics et Institute of Chemical Materials.
Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.